TY - JOUR A1 - Mielentz, Frank A1 - Ernst, Hardy A1 - Wüstenberg, Hermann A1 - Mayer, K. A1 - Marklein, R. T1 - Gruppenstrahler für Ultraschallprüfungen von Betonbauteilen - Überprüfung der Funktionsweise eines laufzeitgesteuerten Gruppenstrahlers durch Visualisierung der Wellenausbreitung KW - Gruppenstrahler KW - Beton KW - Wellenausbreitung PY - 2004 SN - 0025-5300 VL - 46 IS - 11-12 SP - 582 EP - 586 PB - Carl Hanser Verlag CY - München AN - OPUS4-4660 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Marklein, R. A1 - Mayer, K. A1 - Zimmer, A. A1 - Krause, Martin T1 - Ganzheitliche Methoden zur zerstörungsfreien Prüfung von Betonbauteilen - Modellierung, Abbildung und Charakterisierung von Verpressfehlern in Hüllrohren N2 - Für die zerstörungsfreie Prüfung großer Betonbauwerke unter dem Aspekt der Analyse von Spannkanälen hat sich die Ultraschalltechnik in den letzten Jahren als geeignete Methode herausgestellt, da sowohl die Messtechnik – insbesondere die Ultraschallwandler – als auch die numerischen Auswerteverfahren in einem Stadium sind, das es erlaubt, größere Messflächen und damit größere Volumina zu beschallen und abzubilden. Mit Hilfe der Modellierung der Ausbreitung elastischer Wellen in komplexen Medien können praxisrelevante Problemstellungen untersucht werden, auch unter dem Aspekt, Testkörper zu planen oder gar zu ersetzen. Durch die Auswertung der Phase der Rekonstruktion eines Streuvorgangs können Fehlstellen klassifiziert und damit Aussagen über die Bauwerkssicherheit signifikant objektiviert werden. Die Methoden werden, im Hinblick auf eine ganzheitliche Sichtweise von skalaren und polarimetrischen Abbildungsverfahren mit Unterstützung der Modellierung und der anschließenden Klassifizierung durch Phasenanalyse, an ausgewählten Beispielen erläutert. For nondestructive testing of concrete buildings under the aspect of tendon duct analysis, ultrasonic testing has proven to be a suitable method, as both the measuring technique – in particular the acoustic sensors – and the numerical methods allow the insonification and imaging of larger surfaces and volumes. With the aid of numerical modelling of elastic wave propagation in complex media real life problems can be examined with the goal to design or even to replace test specimen. By determination of the phase of an imaged scattering event, defects can be classified, and the prediction of the integrity of buildings can be significantly objectified. The methods are explained for selected examples in an integral way with respect to scalar and polarimetric imaging algorithms supported by modelling and subsequent classification through phase analysis. KW - Elastische Wellenausbreitung KW - Numerische Modellierung KW - Polimetrische Abbildungsverfahren KW - Phasenauswertung KW - Beton KW - Spannkanäle KW - Verpressfehler KW - Elastic wave propagation KW - Numerical modelling KW - Polarimetric imaging KW - Phase analysis KW - Concrete KW - Tendon ducts KW - Grouting defects PY - 2008 DO - https://doi.org/10.1524/teme.2008.0868 SN - 0340-837X SN - 0178-2312 SN - 0171-8096 VL - 75 IS - 6 SP - 376 EP - 389 PB - Oldenbourg CY - München AN - OPUS4-18235 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Mayer, K. A1 - Langenberg, K.-J. A1 - Krause, Martin A1 - Milmann, Boris A1 - Mielentz, Frank T1 - Characterization of reflector types by phase-sensitive ultrasonic data processing and imaging N2 - Ultrasonic and radar imaging techniques are limited in resolution by the wavelength in the material, yet information beyond those limits is hidden in complex frequency dependent reflection coefficients. The analysis of the phase of complex reflection coefficients together with the properties of imaging algorithms can help to characterize and to classify indications of defects in concrete buildings. This paper describes a method to extract phase information from measurements and SAFT reconstructed images. The influencing factors like material properties, transducer characteristics, and imaging algorithms based on Born or Physical Optics approximations are elaborated. Simulated and experimental results are briefly discussed. KW - NDT KW - Imaging KW - Flaw characterization KW - Tendon ducts KW - Phase analysis KW - Ultrasonic echo KW - SAFT KW - FT-SAFT KW - EFIT-modeling KW - Modellierung KW - EFIT KW - Spannbeton KW - Ultraschallecho KW - Spannkanäle KW - Verpressfehler KW - Zerstörungsfreie Prüfung im Bauwesen KW - ZfP-Bau PY - 2008 DO - https://doi.org/10.1007/s10921-008-0035-3 SN - 0195-9298 SN - 1573-4862 VL - 27 IS - 1-3 SP - 35 EP - 45 PB - Plenum Press CY - New York, NY AN - OPUS4-17926 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Kohl, Christoph A1 - Krause, Martin A1 - Maierhofer, Christiane A1 - Mayer, K. A1 - Wöstmann, Jens A1 - Wiggenhauser, Herbert T1 - 3D-visualisation of NDT data using a data fusion technique KW - Non-destructive testing KW - Radar KW - Ultrasonic KW - Data fusion KW - SAFT PY - 2003 SN - 0007-1137 VL - 45 IS - 12 SP - 800 EP - 808 PB - British Institute of Non-Destructive Testing CY - Northampton AN - OPUS4-4585 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER -